| (19) |
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(11) |
EP 3 642 055 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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03.08.2022 Bulletin 2022/31 |
| (22) |
Date de dépôt: 01.06.2018 |
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| (86) |
Numéro de dépôt: |
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PCT/FR2018/051273 |
| (87) |
Numéro de publication internationale: |
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WO 2018/234650 (27.12.2018 Gazette 2018/52) |
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| (54) |
PNEUMATIQUE ADAPTE POUR ROULAGE A PLAT EQUIPE D'UN ORGANE ELECTRONIQUE
NOTBETRIEB-FÄHIGER REIFEN MIT INTEGRIETER ELEKTRONIK
TIRE ADAPTED FOR RUNFLAT OPERATION AND EMBEDDING AN ELECTRONIC DEVICE
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL
NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR |
| (30) |
Priorité: |
22.06.2017 FR 1755689
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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29.04.2020 Bulletin 2020/18 |
| (73) |
Titulaire: Compagnie Générale des Etablissements Michelin |
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63000 Clermont-Ferrand (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- GRECO, Mathieu
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR)
- GLIBERT, Séverine
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR)
- MUHLHOFF, Olivier
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR)
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| (74) |
Mandataire: Roussy, Delphine |
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Manufacture Française des
Pneumatiques Michelin
CBS/CORP/J/PI - F35 - Ladoux
23, place des Carmes-Déchaux 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A1- 2 186 658 WO-A1-98/54014 DE-A1-102008 054 210 FR-A1- 2 925 393 US-A1- 2008 246 588
|
EP-A2- 1 550 568 WO-A2-2007/127220 DE-U1-202017 102 186 FR-A1- 2 936 977
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
Domaine de l'invention
[0001] La présente invention concerne un pneumatique adapté pour le roulage à plat et équipé
d'un organe électronique.
État de la technique
[0002] Depuis quelques années, les manufacturiers de pneumatiques cherchent à supprimer
la nécessité de la présence d'une roue de secours à bord du véhicule tout en garantissant
la possibilité au véhicule de poursuivre sa route malgré une perte importante ou totale
de pression d'un ou plusieurs pneumatiques. Cela permet par exemple de se rendre à
un point de dépannage sans devoir s'arrêter, dans des circonstances souvent hasardeuses,
pour installer la roue de secours.
[0003] Une solution envisagée est l'utilisation de pneumatiques adaptés pour un roulage
à plat et pourvus de flancs autoporteurs, (parfois désignés par les appellations commerciales
en langue anglaise « ZP » pour « zero pressure » ou « SST » pour « self supporting
tire »).
[0004] On connait de l'état de la technique un pneumatique adapté pour un roulage à plat
comportant un sommet comprenant une armature de sommet, formée de deux nappes de sommet
d'éléments de renfort et surmontée d'une bande de roulement. Deux flancs prolongent
le sommet radialement vers l'intérieur. Ces flancs sont renforcés au moyen d'inserts
en caoutchouc permettant de supporter une charge à pression réduite, voire sans pression.
[0005] Le pneumatique comporte en outre deux bourrelets comprenant chacun une tringle ainsi
qu'une armature de carcasse s'étendant depuis les bourrelets à travers les flancs
vers le sommet et comportant au moins une nappe de carcasse d'éléments de renfort.
La nappe de carcasse est ancrée à chacun des bourrelets par un retournement autour
de la tringle.
[0006] Lorsque la pression de gonflage est significativement abaissée par rapport à la pression
de service, voire même nulle (on parle alors de mode « roulage à plat »), le pneumatique
doit permettre de rouler une distance donnée à une vitesse donnée. Cette performance,
dite performance « RME » (Roulage Mode Étendu), est requise par la législation ou
par les constructeurs automobiles pour permettre au manufacturier de présenter le
pneumatique comme adapté pour le roulage à plat.
[0007] Lorsque la pression de gonflage est proche de la pression de service (on parle alors
de mode « roulage normal »), il est souhaitable que le pneumatique présente des performances,
dites performances « RMG » (Roulage Mode Gonflé), aussi élevées que possible. Ces
performances RMG comprennent, entre autres, la masse, la résistance au roulement ou
encore le confort.
[0008] D'autre part, il est avantageux de munir les pneumatiques d'organes électroniques
d'identification qui permettent leur identification et leur suivi pendant leur fabrication,
leur stockage, l'ensemble de leur vie et aussi lors de leur rechapage.
[0009] Les pneumatiques concernés sont les pneumatiques de tous types pour véhicules poids
lourds, de tourisme, génie civil, agricole, avion.
[0010] De tels organes électriques peuvent être des transpondeurs radio fréquence ou RFID
(Radio Frequency IDentification).
[0011] La mise en place de ces organes électroniques doit être très précise pour garantir
une bonne communication radio fréquence, une durée de vie acceptable des dispositifs
ainsi que pour ne pas pénaliser le fonctionnement ou l'endurance des pneumatiques.
[0012] Les conditions particulières d'utilisation des pneumatiques aptes à rouler à plat
lors d'un tel roulage à plat rendent particulièrement difficile l'introduction de
tels organes électroniques dans ces types de pneumatiques.
[0014] FR 2 925 393 A1 divulgue plus particulièrement un pneumatique adapté pour un roulage à plat, ledit
pneumatique comportant un sommet, deux flancs et deux bourrelets, une armature de
carcasse ancrée dans chaque bourrelet et un insert de flanc disposé dans chacun des
deux flancs du pneumatique.
Description brève de l'invention
[0015] L'invention a pour objet un pneumatique adapté pour un roulage à plat, le pneumatique
comportant un sommet, deux flancs et deux bourrelets, une armature de carcasse ancrée
dans chaque bourrelet et un insert de flanc disposé dans chacun des deux flancs axialement
intérieurement relativement à l'armature de carcasse. Ce pneumatique est caractérisé
en ce qu'il est équipé d'un organe électronique comprenant au moins un transpondeur
radiofréquence noyé à l'intérieur de l'un des inserts de flanc.
[0016] À l'intérieur de l'insert de flanc, les sollicitations mécaniques sont faibles lors
d'un roulage en mode gonflé en raison de la forte rigidité de la gomme caoutchouteuse
qui constitue l'insert de flanc. Cela permet d'avoir une bonne tenue en fatigue de
l'organe électronique.
[0017] Un autre avantage indéniable est que pendant la vie d'un pneumatique en mode normal,
gonflé, celui-ci peut subir de nombreux râpages trottoirs. Dans les cas les plus sévères
(taxis, ...), le flanc peut même s'user sur 80% de son épaisseur à neuf. Une telle
position, à l'intérieur des inserts de flancs, est donc très intéressante, car naturellement
protégée des râpages trottoirs. D'autre part, pendant les montées des pneumatiques
sur les trottoirs, les flancs subissent des déformations très importantes : ils prennent
la forme du trottoir en s'enroulant dessus. Lorsque qu'un trottoir possède un angle
vif, avec un rayon de raccordement inférieur à 5mm, si l'organe électronique est situé
entre le flanc et l'armature de nappe carcasse, il y a un risque potentiel de le détruire.
Un insert de flanc donne un surcroît de rigidité au flanc, et diminue la déformation
du flanc lors de la montée d'un trottoir. La meilleure place pour un organe électronique
est donc à l'intérieur de l'insert de flanc, plutôt au niveau du bourrelet, et au-dessus
du crochet de jante.
[0018] Avantageusement, l'insert de flanc étant composé de deux masses de gommes caoutchouteuses
circonférentielles et axialement adjacentes, l'organe électronique est placé à l'interface
entre les deux masses de gommes de l'insert de flanc.
[0019] Le placement à l'interface entre les deux masses de gommes caoutchouteuses qui constituent
l'insert de flanc est avantageux car il est aisé de venir positionner l'organe électronique
lors de la confection du pneumatique à cette interface.
[0020] Avantageusement, chaque bourrelet comportant une tringle de révolution autour d'un
axe de référence et H étant un des points de ladite tringle les plus proches de l'axe
de révolution, l'organe électronique est placé à une distance radiale supérieure à
20 mm du point H.
[0021] Cette position permet de garantir la qualité de la communication électromagnétique
vers un récepteur externe au pneumatique. La roue sur laquelle le pneumatique est
monté est en général métallique et une position trop proche de celle-ci peut perturber
la communication. Il est à noter que la hauteur des crochets de jante usuels est de
17,5 mm et au-delà d'une distance radiale de 20 mm du point H, la perturbation électromagnétique
du crochet de jante devient minime.
[0022] Selon un mode de réalisation préférentiel, l'organe électronique est placé radialement
dans une zone représentant entre 20 et 70 % de la hauteur de section dudit pneumatique.
[0023] Très avantageusement, l'organe électronique est placé radialement dans une zone représentant
entre 30 et 60 % de la hauteur de section SH du pneumatique.
[0024] En raison de la forte rigidité des inserts de flanc, il est possible de mettre en
place l'organe électronique dans cette zone du pneumatique. Cette zone permet d'obtenir
une communication radio fréquence optimale entre l'organe électronique et un récepteur
extérieur.
[0025] Avantageusement, l'insert de flanc a une épaisseur maximale comprise entre 6 et 16
mm.
[0026] L'organe électronique peut être constitué d'un transpondeur radiofréquence. Il peut
aussi être constitué d'un transpondeur radiofréquence encapsulé dans une masse de
gomme d'enrobage isolante électriquement.
[0027] Il est nécessaire pour un bon fonctionnement radiofréquence de l'antenne rayonnante
de l'organe électronique, que cette antenne soit noyée dans une masse de gomme d'enrobage
isolante électriquement. On peut ainsi utiliser un semi-fini constitué d'un transpondeur
radiofréquence noyé dans une masse de gomme isolante électriquement pour le placer
dans la structure du pneumatique lors de sa fabrication à la place choisie.
[0028] Mais il est aussi possible de placer directement le transpondeur radiofréquence entre
deux mélanges du pneumatique lorsque ceux-ci, en raison de leur formulation, sont
isolants électriquement.
[0029] De préférence, le module en extension de la masse de gomme d'enrobage est inférieur
ou égal au module en extension des mélanges caoutchouteux adjacents.
[0030] Selon un autre aspect, la constante diélectrique relative de la masse de gomme d'enrobage
est inférieure à la constante diélectrique relative des mélanges caoutchouteux adjacents.
[0031] Les transpondeurs radio fréquences comprennent usuellement une puce électronique
et une antenne rayonnante apte à communiquer avec un lecteur radiofréquence externe.
[0032] Selon un premier mode de réalisation, l'antenne rayonnante comportant deux tronçons
d'antennes hélicoïdales, la puce électronique est connectée galvaniquement aux deux
tronçons d'antennes hélicoïdales.
[0033] Selon un autre mode de réalisation, le transpondeur radiofréquence comprend en plus
une antenne primaire connectée électriquement à la puce électronique, dans lequel
l'antenne primaire est couplée inductivement à l'antenne rayonnante, et dans lequel
l'antenne rayonnante est une antenne dipôle constituée d'un ressort hélicoïdal monobrin.
[0034] Ce deuxième mode de réalisation a l'avantage de dissocier mécaniquement l'antenne
rayonnante des composants électroniques du transpondeur et ainsi de supprimer le point
faible des transpondeurs usuels à savoir la zone de fixation des tronçons d'antenne
sur le support de la puce électronique. L'intégration d'un tel organe électronique
dans un pneumatique permet de réduire les risques de détérioration de l'organe de
par sa structure tout en améliorant la performance de radiocommunication et en minimisant
les risques liés à l'intégrité physique du pneumatique.
[0035] En effet, la détérioration de l'organe électronique provient généralement de défaillances
au niveau des connexions électriques existant entre l'antenne rayonnante de communication
et la partie électronique de l'organe. Ici aucune connexion mécanique n'est réalisée
puisque le transfert d'énergie entre l'antenne de communication et la puce électronique
est fait par champ électromagnétique via une antenne primaire. Or, si la dimension
de l'antenne rayonnante, liée à la bande de fréquence de communication et à son fonctionnement
en champ lointain, est par nature de grande dimension, l'antenne primaire n'est pas
soumise à cette contrainte. De ce fait, elle est de plus petite taille en général
permettant de supporter aisément les déformations du pneumatique sans générer de trop
fortes contraintes mécaniques au sein de sa jonction galvanique avec la puce électronique.
Enfin la nature souple de l'antenne rayonnante limite les risques de détérioration
de la zone du pneumatique proche du transpondeur.
[0036] En second lieu, l'introduction de l'antenne primaire permet de dissocier des fonctions
antagonistes entre dimension de l'antenne rayonnante et impédance électrique de la
partie électronique de l'organe. Ainsi, il est possible de dimensionner l'antenne
primaire afin d'adapter son impédance électrique à la puce pour minimiser les pertes
et améliorer de ce fait la performance énergétique de l'organe électronique. Le dimensionnement
de l'antenne rayonnante suit alors le seul critère de la fréquence de communication
de l'organe électronique. L'ensemble tend à améliorer la performance de radiocommunication
de l'organe électronique.
[0037] Selon un mode de réalisation préférentiel, l'antenne rayonnante définissant un premier
axe longitudinal, l'antenne primaire est une bobine ayant au moins une spire définissant
un deuxième axe longitudinal qui est circonscrite dans un cylindre dont l'axe de révolution
est parallèle au deuxième axe longitudinal et dont le diamètre est compris entre le
tiers et trois fois, de préférence entre la moitié et deux fois, le diamètre moyen
du ressort hélicoïdal de l'antenne rayonnante.
[0038] Ainsi, l'antenne primaire étant une antenne boucle, le transfert d'énergie entre
l'antenne rayonnante et l'antenne primaire est principalement réalisé par couplage
inductif. Cela impose alors une certaine proximité (pour limiter l'entrefer entre
les deux antennes) entre les deux antennes nécessitant un dimensionnement de la bobine
de l'antenne primaire par rapport à l'antenne rayonnante pour assurer une efficacité
de transfert d'énergie suffisante pour avoir la qualité de radiocommunication souhaitée.
Concrètement, l'antenne primaire peut avantageusement être de diamètre inférieur à
celui de l'antenne rayonnante, dans ce cas l'ensemble de la partie électronique du
transpondeur est insérée dans l'antenne rayonnante et l'ensemble est particulièrement
robuste dans un environnement tel que celui d'un pneumatique.
[0039] L'antenne peut aussi être de diamètre supérieur à celui de l'antenne rayonnante,
ce cas est particulièrement avantageux lorsque l'on souhaite ajouter au transpondeur
radiofréquence d'autres composants électroniques, actifs ou passifs, pour réaliser
des fonctions complémentaires, par exemple de surveillance de l'état du pneumatique.
[0040] Selon un mode de réalisation avantageux, l'antenne rayonnante ayant une zone centrale
entre deux zones latérales et l'antenne primaire ayant un plan médian perpendiculaire
au deuxième axe longitudinal, les premier et deuxième axes longitudinaux sont parallèles
entre eux et le plan médian de l'antenne primaire est disposé dans la zone centrale
de l'antenne rayonnante.
[0041] Ainsi on assure à la fois que la distance entre les antennes rayonnante et primaire
est constante le long des axes longitudinaux de ces antennes optimisant ainsi au niveau
de chaque élément de longueur de l'antenne primaire un transfert d'énergie équivalent.
De plus, le champ magnétique créé par une bobine parcourue par un courant électrique
étant maximal au centre de la longueur de la bobine (dans le cas d'une antenne λ/2),
il est préférable de placer le plan médian de l'antenne primaire dans la zone centrale
de l'antenne rayonnante et plus préférentiellement au centre de celle-ci pour maximiser
le champ magnétique à l'origine du couplage inductif.
[0042] Préférentiellement, dans le cas de pneumatiques aptes au roulage à plat, l'antenne
primaire est disposée à l'intérieur du ressort hélicoïdal monobrin de l'antenne rayonnante.
[0043] Il est avantageux, lorsque le pneumatique est directionnel, c'est-à-dire qu'il a
un sens de roulage défini, sans avoir de côté intérieur ou extérieur de montage sur
un véhicule défini, de disposer un organe électronique dans chacun des deux inserts
de flancs. Quel que soit le montage du pneumatique, la communication de l'un des organes
électroniques avec un récepteur extérieur sera aisée.
[0044] Il est aussi avantageux, lorsque le pneumatique a un côté extérieur E destiné à être
placé vers l'extérieur d'un véhicule et un côté intérieur destiné à être placé vers
l'intérieur d'un véhicule, de disposer l'organe électronique dans l'insert de flanc
du côté extérieur du pneumatique.
[0045] Cela permet de faciliter la communication entre l'organe électronique et son transpondeur
radio fréquence et un récepteur extérieur.
Description des Figures
[0046] Les différents objets de l'invention seront mieux compris au moyen de la description
détaillée qui suit, conjointement avec les figures annexés sur lesquelles les mêmes
numéros de référence désignent partout des parties identiques, et dans lesquelles
:
- la figure 1 illustre en coupe axiale partielle un pneumatique apte à un roulage à
plat et équipé d'un organe électronique ;
- la figure 2 illustre un autre mode de réalisation du pneumatique de la figure 1 ;
- la figure 3 présente un transpondeur radio fréquence usuel ;
- la figure 4 présente une vue éclatée schématique d'un organe électronique selon un
deuxième mode de réalisation ;
- la figure 5 présente une vue en perspective d'un transpondeur radiofréquence selon
un mode de réalisation de l'invention dans une configuration où la partie électronique
est située à l'intérieur de l'antenne rayonnante ;
- la figure 6 présente une vue en perspective d'un transpondeur radiofréquence selon
l'invention dans une configuration où la partie électronique est située à l'extérieur
de l'antenne rayonnante ;
- la figure 7 présente une vue de détail d'une antenne rayonnante d'un transpondeur
radiofréquence selon un mode de réalisation de l'invention ; et
- la figure 8 présente une vue en perspective de la partie électronique d'un transpondeur
radiofréquence dans une configuration où la partie électronique est située à l'intérieur
de l'antenne rayonnante.
Description détaillée de l'invention
[0047] Dans ce qui suit, les termes « gomme caoutchouteuse », « mélange caoutchouteux »,
« gomme » et « mélange » sont utilisés de façon équivalente pour identifier des constituants
caoutchouteux du pneumatique.
[0048] La figure 1 indique les directions axiale X, circonférentielle C et radiale Z ainsi
que le plan médian EP (plan perpendiculaire à l'axe de rotation du pneumatique qui
est situé à mi-distance des deux bourrelets du pneumatique et passe par le milieu
de l'armature de sommet) et l'axe de rotation XX du pneumatique 30.
[0049] Cette figure indique aussi la hauteur de section SH du pneumatique, c'est-à-dire
la distance radiale entre le diamètre nominal de la jante de montage du pneumatique
NRD et la partie radialement la plus extérieure de la bande de roulement du pneumatique.
Dans le cadre de cette invention, on prend comme diamètre nominal de la jante de montage
du pneumatique, le diamètre du pneumatique tel qu'indiqué par sa dimension.
[0050] Dans toutes les figures, le pneumatique est représenté libre, non monté sur une jante
et tel que la largeur entre les deux bourrelets est ramenée à la largeur de la jante
nominale ETRTO.
[0051] En ce qui concerne la direction axiale, on entend par « axialement extérieur » une
direction axiale dirigée vers l'extérieur du pneumatique et par « axialement intérieur
» une direction axiale dirigée vers le plan médian EP du pneumatique.
[0052] Ce pneumatique 30 apte au roulage à plat comporte un sommet 32 renforcé par une armature
de sommet ou ceinture 36, un flanc 33 et un bourrelet 34, le bourrelet 34 étant renforcé
avec une tringle 35. L'armature de sommet 36 est surmontée radialement extérieurement
d'une bande de roulement caoutchouteuse 39. Une armature de carcasse constituée 37
est enroulée autour de la tringle 35 dans le bourrelet 34, le retournement 38 de cette
armature 37 étant par exemple disposé vers l'extérieur du pneumatique 30. L'armature
de carcasse 37 est de manière connue en soi constituée d'au moins une nappe renforcée
par des câbles dits « radiaux », par exemple ici textiles, c'est-à-dire que ces câbles
sont disposés pratiquement parallèles les uns aux autres et s'étendent d'un bourrelet
à l'autre de manière à former un angle compris entre 80° et 90° avec le plan circonférentiel
médian EP. Une couche de gomme intérieure étanche 40 (en anglais « inner liner »)
s'étend d'un bourrelet à l'autre radialement intérieurement relativement à l'armature
de carcasse 37. Le bourrelet 34 comporte une gomme protectrice (ou « protecteur »)
42 apte à être en contact avec la surface d'une jante. Il comporte aussi une première
gomme de bourrage 46 s'étendant radialement extérieurement relativement à la tringle
35.
[0053] Le pneumatique 30 est apte à rouler à plat en raison de la présence d'un insert de
flanc 44 disposé axialement intérieurement relativement à l'armature de carcasse 37.
Cet insert 44 permet à la structure du pneumatique de supporter la charge à pression
nulle. L'ordre de grandeur du module d'extension d'une gomme caoutchouteuse d'un insert
de flanc est de l'ordre de deux fois la valeur du module d'une gomme de flanc ou plus.
[0054] L'insert de flanc 44 de la figure 1 comporte un organe électronique 2 disposé à une
distance radiale D1 du point H. Le point H est un des points les plus proches de l'axe
de rotation XX. La distance D doit être supérieure à D0 égale à 20 mm pour ne pas
pénaliser la qualité de communication entre l'organe électronique et un lecteur externe.
Cette distance est supérieure à la hauteur d'un crochet de jante usuel qui est de
17,5 mm.
[0055] L'organe électronique 2 est noyé à l'intérieur de l'insert de flanc 44. Compte tenu
du module élevé de la gomme caoutchouteuse qui constitue l'insert de flanc, nécessaire
pour assurer la portance structurelle du pneumatique et du véhicule en roulage à plat,
l'organe électronique n'est que peu sollicité mécaniquement en roulage mode gonflé
et ainsi a une durée de vie en service acceptable.
[0056] On place de préférence l'organe électronique dans le semi-fini de l'insert de flanc
avant son incorporation dans l'ébauche de pneumatique.
[0057] La figure 2, similaire à la figure 1, présente en coupe axiale partielle un pneumatique
31 apte à rouler à plat dont la structure est quasi identique à celle du pneumatique
30 de la figure 1. L'insert de flanc 44, dans cet exemple, est constitué de deux masses
de gommes 441 et 442 adjacentes axialement l'une à l'autre et les organes électroniques
2 et 2bis sont placés à l'interface entre les deux gommes 441 et 442.
[0058] Ce mode de réalisation facilite la mise en place précise et reproductible des organes
électroniques lors de la confection du pneumatique.
[0059] La figure 2 illustre la zone Z de la hauteur de section SH du pneumatique dans laquelle
il est préférable de positionner les organes électroniques. Cette zone Z s'étend de
20 à 70% de SH. L'organe électronique 2 est placé à environ 25% de SH et l'organe
2bis à 60%.
[0060] A la figure 1, l'organe électronique est placé à environ 45 % de SH.
[0061] La figure 3 présente un transpondeur radio fréquence usuel tel que présenté dans
le document
WO2009134243 A1.
[0062] La figure 4 présente un éclaté d'un organe électronique 2. Cet organe 2 comprend
un transpondeur radiofréquence 1 noyé entre deux couches 3a et 3b d'un mélange élastomère
isolant électriquement non-vulcanisé. Un tel organe électronique est un produit semi-fini
apte à être intégré dans la structure d'un pneumatique lors de la fabrication de celui-ci.
[0063] Le mélange élastomère d'enrobage contient 100 pce (parties pour 100 parties d'élastomère
en masse) de polymère tel qu'EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber), caoutchouc
butyle, néoprène ou d'élastomère diénique tel que SBR (styrene-butadiene rubber),
polybutadiène, caoutchouc naturel, ou polyisoprène.
[0064] Le mélange peut contenir des charges de type silice, noir de carbone, craie, kaolin
:
- avec une charge de type silice à un taux maximum de 50 pce,
- avec une charge de type noir de carbone de grade ASTM supérieur à 700, à un taux inférieur
à 50 pce ;
- avec une charge de type noir de carbone de grade inférieur ou égal à 500, a un taux
maximum de 20 pce.
- il est possible d'ajouter ou de remplacer ces charges par de la craie ou du kaolin.
[0065] De tels taux et types de charges permettent de garantir une permittivité relative
inférieure à 6.5, notamment à une fréquence de 915 MHz.
[0066] La rigidité à cuit du mélange d'enrobage est de préférence inférieure ou proche de
celles des mélanges adjacents.
[0067] Dans un premier mode de réalisation, le transpondeur radiofréquence de l'organe électronique
2 est un transpondeur radiofréquence usuel, tel que décrit dans le document
WO2009134243A1. Ce transpondeur 100 comprend une puce électronique 120 fixée sur un support ou PCB
(printed circuit board) 102 et galvaniquement connectée via des pistes conductrices
104, 130A et 130B à deux demi-antennes 110 et 112. Les antennes sont des ressorts
hélicoïdaux à âme en fil d'acier. Le contour 150 fait référence à des couches de gomme
caoutchouteuse non-conductrice qui recouvre le PCB, la puce électronique et au moins
une partie des deux demi-antennes.
[0068] Le transpondeur radiofréquence 1 de l'organe électronique 2 tel que présenté à la
figure 4 correspond à un deuxième mode de réalisation de l'organe électronique 2 qui
va être décrit maintenant.
[0069] Le transpondeur radiofréquence 1 selon le deuxième mode de réalisation de l'organe
électronique 2 comprend une puce électronique 22 et une antenne rayonnante 10 apte
à communiquer avec un lecteur radiofréquence externe. Il comprend en plus une antenne
primaire 24 connectée électriquement à la puce électronique 22 et couplée inductivement
à l'antenne rayonnante 10. L'antenne rayonnante est une antenne dipôle constituée
d'un ressort hélicoïdal monobrin définissant un premier axe longitudinal.
[0070] La figure 5 présente un transpondeur radiofréquence 1 dans une configuration où la
partie électronique 20 est située à l'intérieur de l'antenne rayonnante 10. La forme
géométrique de la partie électronique 20 est circonscrite dans un cylindre dont le
diamètre est inférieur ou égal au diamètre intérieur 13 du ressort hélicoïdal 10.
L'enfilement de la partie électronique 20 dans l'antenne rayonnante 10 s'en trouve
facilité. Le plan médian 21 de l'antenne primaire se trouve dans la zone centrale
de l'antenne rayonnante et sensiblement superposé au plan médian 19 de l'antenne rayonnante
10.
[0071] La figure 6 présente un transpondeur radiofréquence 1 dans une configuration où la
partie électronique 20 se trouve à l'extérieur de l'antenne rayonnante 10. La forme
géométrique de la partie électronique 20 présente une cavité cylindrique 25 dont le
diamètre est supérieur ou égal au diamètre extérieur 15 de l'antenne rayonnante 10.
L'enfilement de l'antenne rayonnante 10 dans la cavité cylindrique 25 de la partie
électronique s'en trouve ainsi facilité. Le plan médian 21 de l'antenne primaire se
trouve dans la zone centrale de l'antenne rayonnante et sensiblement dans le plan
médian 19 de l'antenne rayonnante 10.
[0072] La figure 7 présente une antenne rayonnante 10 constituée d'un fil en acier 12 qui
a été déformé plastiquement afin de former un ressort hélicoïdal présentant un axe
de révolution 11. Ce fil d'acier est revêtu d'une couche de conduction en cuivre,
aluminium, argent, zinc, or ou laiton recouverte si nécessaire d'une couche d'isolation
chimique par exemple en laiton, zinc, nickel ou étain pour protéger le mélange caoutchouteux
du matériau de la couche de conduction.
[0073] La conduction électromagnétique d'une telle antenne s'effectue principalement par
un effet de peau, c'est-à-dire qu'elle est principalement assurée dans les couches
extérieures de l'antenne. Cette épaisseur de peau est notamment fonction de la fréquence
de rayonnement et du matériau constitutif de la couche de conduction. À titre d'exemple,
pour une fréquence UHF (par exemple 915 MHz), l'épaisseur de peau est de l'ordre de
2,1 µm pour l'argent, 2,2 µm pour le cuivre, 4,4 µm pour le laiton.
[0074] Le fil d'acier peut être revêtu de ces couches puis mis en forme ; alternativement
il peut aussi être mis en forme puis revêtu.
[0075] Le ressort hélicoïdal est défini tout d'abord par un diamètre d'enroulement du fil
revêtu et un pas d'hélice. Ainsi, on détermine précisément des diamètres intérieur
13 et extérieur 15 du ressort hélicoïdal en prenant en compte le diamètre du fil.
La longueur 17 du ressort 10 correspond ici à la demi-longueur d'onde du signal de
transmission du transpondeur radiofréquence 1 dans une masse caoutchouteuse. Ainsi
on peut définir un plan médian 19 au ressort hélicoïdal 10 perpendiculaire à l'axe
de révolution 11 séparant l'antenne rayonnante en deux parties égales. Ce plan est
au milieu de la zone centrale 16 de l'antenne rayonnante, cette zone centrale 16 correspond
environ à 25 % de la longueur totale de l'antenne et de préférence 15 %.
[0076] La figure 8 présente la partie électronique 20 d'un transpondeur radiofréquence 1
destiné à une configuration où la partie électronique 20 est située à l'intérieur
de l'antenne rayonnante 10. La partie électronique 20 comprend une puce électronique
22 et une antenne primaire 24 connectée électriquement à la puce électronique 22 par
l'intermédiaire d'un circuit imprimé 26. L'antenne primaire est ici constituée par
une micro bobine CMS (acronyme de Composant Monté en Surface) présentant un axe de
symétrie 23. On détermine le plan médian 21 de l'antenne primaire défini par une normale
parallèle à l'axe de symétrie 23 de la bobine CMS et séparant la bobine en deux parties
égales. La connexion électrique entre les composants sur le circuit imprimé est réalisée
à l'aide de pistes en cuivre terminé par des pastilles 27 en cuivre. La connexion
électrique des composants sur le circuit imprimé est réalisée à l'aide de la technique
dite du « wire bonding » par des fils 28 en or entre le composant et les pastilles
27. L'ensemble constitué du circuit imprimé 26, de la puce électronique 22 de l'antenne
primaire 24 est noyé dans une masse rigide 29 en résine époxy haute température isolante
électriquement constituant la partie électronique 20 du transpondeur radiofréquence
1.
[0077] Ce transpondeur radiofréquence 1 a l'avantage d'être beaucoup plus résistant mécaniquement
que les transpondeurs usuels et ainsi est particulièrement adapté à un usage sévère
tel que rencontré avec des pneumatiques aptes à rouler à plat.
1. Pneumatique (30, 31) adapté pour un roulage à plat, ledit pneumatique (30, 31) comportant
un sommet (32), deux flancs (33) et deux bourrelets (34), une armature de carcasse
(37) ancrée dans chaque bourrelet (34) et un insert de flanc (44) disposé dans chacun
des deux flancs (33) axialement intérieurement relativement à ladite armature de carcasse
(37), caractérisé en ce que ledit pneumatique (30, 31) est équipé d'un organe électronique (2) comprenant au
moins un transpondeur radiofréquence (1, 100) et en ce que ledit organe électronique (2) est noyé à l'intérieur de l'un desdits inserts de flanc
(44).
2. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 1, dans lequel, ledit insert (44)étant
composé de deux masses de gommes (441, 442) circonférentielles et axialement adjacentes,
ledit organe électronique (2) est placé à l'interface entre lesdites deux masses de
gommes (441, 442) dudit insert de flanc (44).
3. Pneumatique (30, 31) selon l'une des revendications 1 et 2, dans lequel, chaque bourrelet
(34) comportant une tringle (35) de révolution autour d'un axe de référence (XX) et
H étant un des points de ladite tringle (35) les plus proches dudit axe de référence
(XX), ledit organe électronique (2) est placé radialement extérieurement à une distance
radiale supérieure à 20 mm dudit point H.
4. Pneumatique (30, 31) selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel ledit organe
électronique (2) est placé radialement dans une zone représentant entre 20 et 70 %
de la hauteur de section (SH) dudit pneumatique (30, 31).
5. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 4, dans lequel ledit organe électronique
(2) est placé radialement dans une zone représentant entre 30 et 60 % de la hauteur
de section (SH) dudit pneumatique (30, 31).
6. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
l'insert de flanc (44) a une épaisseur maximale comprise entre 6 et 16 mm.
7. Pneumatique (30, 31)selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
l'organe électronique (2) est constitué du transpondeur radiofréquence (1, 100).
8. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel
l'organe électronique (2) est constitué du transpondeur radiofréquence (1, 100) encapsulé
dans au moins une masse de gomme d'enrobage isolante électriquement (3a, 3b, 150).
9. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 8, dans lequel le module en extension
de la masse de gomme d'enrobage (3a, 3b, 150) est inférieur ou égal au module en extension
des mélanges caoutchouteux adjacents.
10. Pneumatique (30, 31) selon l'une des revendications 8 et 9, dans lequel la constante
diélectrique relative de la masse de gomme d'enrobage (3a, 3b, 150) est inférieure
à la constante diélectrique relative des mélanges caoutchouteux adjacents.
11. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel
le transpondeur radiofréquence (1, 100) de l'organe électronique (2) comprend une
puce électronique (120, 22) et une antenne rayonnante (10) apte à communiquer avec
un lecteur radiofréquence externe.
12. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 11, dans lequel, ladite antenne rayonnante
(10) comportant deux tronçons d'antennes hélicoïdales (110, 112), ladite puce électronique
(120) est connectée galvaniquement audits deux tronçons d'antennes hélicoïdales (110,
112).
13. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 11, dans lequel le transpondeur radiofréquence
(1, 100) de l'organe électronique (2) comprend en plus une antenne primaire (24) connectée
électriquement à la puce électronique (22), dans lequel l'antenne primaire (24) est
couplée inductivement à l'antenne rayonnante (10), et dans lequel l'antenne rayonnante
(10) est une antenne dipôle constituée d'un ressort hélicoïdal monobrin définissant
un premier axe longitudinal (11).
14. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 13, dans lequel l'antenne primaire (24)
est une bobine ayant au moins une spire définissant un deuxième axe longitudinal (23)
qui est circonscrite dans un cylindre dont l'axe de révolution est parallèle au deuxième
axe longitudinal (23) et dont le diamètre est compris entre le tiers et trois fois,
de préférence entre la moitié et deux fois, le diamètre moyen du ressort hélicoïdal
de l'antenne rayonnante (10).
15. Pneumatique (30, 31) selon la revendication 14, dans lequel, l'antenne rayonnante
(10) ayant une zone centrale entre deux zones latérales et l'antenne primaire (24)
ayant un plan médian (21) perpendiculaire au deuxième axe longitudinal (23), lesdits
premier et deuxième axes longitudinaux (11, 23) sont parallèles entre eux et ledit
plan médian (21) de l'antenne primaire (24) est disposé dans la zone centrale de l'antenne
rayonnante (10).
16. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications 13 à 15, dans lequel
l'antenne primaire (24) est disposée à l'intérieur du ressort hélicoïdal monobrin
de l'antenne rayonnante (10).
17. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel,
le pneumatique (30, 31) ayant un sens de roulage préférentiel, on dispose un organe
électronique (2) dans chacun des deux inserts de flanc (44).
18. Pneumatique (30, 31) selon l'une quelconque des revendications 1 à 16, dans lequel,
le pneumatique (30, 31) ayant un côté extérieur et un côté intérieur de montage sur
un véhicule, ledit organe électronique (2) est disposé dans l'insert de flanc (44)
du côté extérieur du pneumatique (30, 31).
1. Reifen (30, 31), welcher für einen Notlauf geeignet ist, wobei der Reifen (30, 31)
einen Scheitel (32), zwei Seitenwände (33) und zwei Wülste (34), eine Karkassenbewehrung
(37), die in jedem Wulst (34) verankert ist, und eine Seitenwandeinlage (44), die
in jeder der zwei Seitenwände (33) in Bezug auf die Karkassenbewehrung (37) axial
innen angeordnet ist, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Reifen (30, 31) mit einem elektronischen Organ (2) ausgestattet ist, das wenigstens
einen Hochfrequenz-Transponder (1, 100) umfasst, und dadurch, dass das elektronische
Organ (2) ins Innere einer der Seitenwandeinlagen (44) eingebettet ist.
2. Reifen (30, 31) nach Anspruch 1, wobei, wenn die Einlage (44) aus zwei umlaufenden
und axial benachbarten Gummimassen (441, 442) besteht, das elektronische Organ (2)
an der Grenzfläche zwischen den zwei Gummimassen (441, 442) der Seitenwandeinlage
(44) angeordnet ist.
3. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 1 und 2, wobei, wenn jeder Wulst (34) einen
Wulstkern (35) aufweist, der ein Rotationskörper um eine Bezugsachse (XX) ist, und
H einer der Punkte des Wulstkerns (35) ist, die der Bezugsachse (XX) am nächsten sind,
das elektronische Organ (2) radial außen in einem radialen Abstand vom Punkt H angeordnet
ist, der größer als 20 mm ist.
4. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das elektronische Organ (2)
radial in einem Bereich angeordnet ist, der zwischen 20 und 70 % der Querschnittshöhe
(SH) des Reifens (30, 31) darstellt.
5. Reifen (30, 31) nach Anspruch 4, wobei das elektronische Organ (2) radial in einem
Bereich angeordnet ist, der zwischen 30 und 60 % der Querschnittshöhe (SH) des Reifens
(30, 31) darstellt.
6. Reifen (30, 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Seitenwandeinlage (44)
eine maximale Dicke zwischen 6 und 16 mm aufweist.
7. Reifen (30, 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das elektronische Organ
(2) aus dem Hochfrequenz-Transponder (1, 100) besteht.
8. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei das elektronische Organ (2)
aus dem Hochfrequenz-Transponder (1, 100) besteht, der in wenigstens eine elektrisch
isolierende umhüllende Gummimasse (3a, 3b, 150) eingekapselt ist.
9. Reifen (30, 31) nach Anspruch 8, wobei der Dehnungsmodul der umhüllenden Gummimasse
(3a, 3b, 150) kleiner oder gleich dem Dehnungsmodul der benachbarten Kautschukmischungen
ist.
10. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 8 und 9, wobei die relative Dielektrizitätskonstante
der umhüllenden Gummimasse (3a, 3b, 150) kleiner als die relative Dielektrizitätskonstante
der benachbarten Kautschukmischungen ist.
11. Reifen (30, 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Hochfrequenz-Transponder
(1, 100) des elektronischen Organs (2) einen Mikrochip (120, 22) und eine strahlende
Antenne (10), die geeignet ist, mit einem externen Hochfrequenzleser zu kommunizieren,
umfasst.
12. Reifen (30, 31) nach Anspruch 11, wobei, wenn die strahlende Antenne (10) zwei spiralförmige
Antennenabschnitte (110, 112) aufweist, der Mikrochip (120) mit den zwei spiralförmigen
Antennenabschnitten (110, 112) galvanisch verbunden ist.
13. Reifen (30, 31) nach Anspruch 11, wobei der Hochfrequenz-Transponder (1, 100) des
elektronischen Organs (2) außerdem eine primäre Antenne (24) umfasst, die mit dem
Mikrochip (22) elektrisch verbunden ist, wobei die primäre Antenne (24) mit der strahlenden
Antenne (10) induktiv gekoppelt ist und wobei die strahlende Antenne (10) eine Dipolantenne
ist, die aus einer eindrähtigen Spiralfeder besteht, die eine erste Längsachse (11)
definiert.
14. Reifen (30, 31) nach Anspruch 13, wobei die primäre Antenne (24) eine Spule mit wenigstens
einer eine zweite Längsachse (23) definierenden Windung ist, welche in einen Zylinder
einbeschrieben ist, dessen Drehachse parallel zur zweiten Längsachse (23) ist und
dessen Durchmesser zwischen einem Drittel und dem Dreifachen, vorzugsweise zwischen
der Hälfte und dem Zweifachen, des mittleren Durchmessers der Spiralfeder der strahlenden
Antenne (10) beträgt.
15. Reifen (30, 31) nach Anspruch 14, wobei, wenn die strahlende Antenne (10) einen zentralen
Bereich zwischen zwei seitlichen Bereichen aufweist und die primäre Antenne (24) eine
zur zweiten Längsachse (23) senkrechte Mittelebene (21) aufweist, die erste und die
zweite Längsachse (11, 23) parallel zueinander sind und die Mittelebene (21) der primären
Antenne (24) im zentralen Bereich der strahlenden Antenne (10) angeordnet ist.
16. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei die primäre Antenne (24)
im Inneren der eindrähtigen Spiralfeder der strahlenden Antenne (10) angeordnet ist.
17. Reifen (30, 31) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei, wenn der Reifen (30,
31) eine bevorzugte Laufrichtung aufweist, ein elektronisches Organ (2) in jeder der
zwei Seitenwandeinlagen (44) angeordnet wird.
18. Reifen (30, 31) nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei, wenn der Reifen (30, 31)
eine Außenseite und eine Innenseite für die Montage am Fahrzeug aufweist, das elektronische
Organ (2) in der Seitenwandeinlage (44) der Außenseite des Reifens (30, 31) angeordnet
ist.
1. Tyre (30, 31) suitable for running flat, said tyre (30, 31) comprising a crown (32),
two sidewalls (33) and two beads (34), a carcass reinforcement (37) anchored in each
bead (34) and a sidewall insert (44) placed in each of the two sidewalls (33) axially
internally relative to said carcass reinforcement (37), characterized in that said tyre (30, 31) is equipped with an electronic device (2) comprising at least
one radiofrequency transponder (1, 100) and in that said electronic device (2) is embedded in one of said sidewall inserts (44).
2. Tyre (30, 31) according to Claim 1, wherein, said insert (44) being composed of two
circumferential and axially adjacent rubber masses (441, 442), said electronic device
(2) is placed at the interface between said two rubber masses (441, 442) of said sidewall
insert (44).
3. Tyre (30, 31) according to one of Claims 1 and 2, wherein, each bead (34) comprising
a bead wire (35) of revolution about a reference axis (XX) and H being one of the
points of said bead wire (35) closest to said reference axis (XX), said electronic
device is placed radially externally at a radial distance larger than 20 mm from said
point H.
4. Tyre (30, 31) according to one of Claims 1 to 3, wherein said electronic device (2)
is placed radially in a zone representing between 20 and 70% of the section height
(SH) of said tyre (30, 31).
5. Tyre (30, 31) according to Claim 4, wherein said electronic device (2) is placed radially
in a zone representing between 30 and 60% of the section height (SH) of said tyre
(30, 31).
6. Tyre (30, 31) according to any one of the preceding claims, wherein the sidewall insert
(44) has a maximum thickness comprised between 6 and 16 mm.
7. Tyre (30, 31) according to any one of the preceding claims, wherein the electronic
device (2) consists of the radiofrequency transponder (1, 100).
8. Tyre (30, 31) according to any one of Claims 1 to 6, wherein the electronic device
(2) consists of the radiofrequency transponder (1, 100) encapsulated in at least one
electrically insulating encapsulating rubber mass (3a, 3b, 150).
9. Tyre (30, 31) according to Claim 8, wherein the elastic modulus of the encapsulating
rubber mass (3a, 3b, 150) is lower than or equal to the elastic modulus of the adjacent
rubber blends.
10. Tyre (30, 31) according to one of Claims 8 and 9, wherein the relative dielectric
constant of the encapsulating rubber mass (3a, 3b, 150) is lower than the relative
dielectric constant of the adjacent rubber blends.
11. Tyre (30, 31) according to any one of the preceding claims, wherein the radiofrequency
transponder (1, 100) of the electronic device (2) comprises an electronic chip (120,
22) and a radiating antenna (10) able to communicate with an external radiofrequency
reader.
12. Tyre (30, 31) according to Claim 11, wherein, said radiating antenna (10) comprising
two helical antenna segments (110, 112), said electronic chip (120) is galvanically
connected to said two helical antenna segments (110, 112).
13. Tyre (30, 31) according to Claim 11, wherein the radiofrequency transponder (1, 100)
of the electronic device (2) in addition comprises a primary antenna (24) electrically
connected to the electronic chip (22), wherein the primary antenna (24) is inductively
coupled to the radiating antenna (10), and wherein the radiating antenna (10) is a
dipole antenna consisting of a single-strand helical spring defining a first longitudinal
axis (11).
14. Tyre (30, 31) according to Claim 13, wherein the primary antenna (24) is a coil having
at least one turn defining a second longitudinal axis (23) that is circumscribed in
a cylinder the axis of revolution of which is parallel to the second longitudinal
axis (23) and the diameter of which is comprised between one third and three times,
and preferably between half and two times, the average diameter of the helical spring
of the radiating antenna (10).
15. Tyre (30, 31) according to Claim 14, wherein, the radiating antenna (10) having a
central zone between two lateral zones and the primary antenna (24) having a median
plane (21) perpendicular to the second longitudinal axis (23), said first and second
longitudinal axes (11, 23) are parallel to each other and said median plane (21) of
the primary antenna (24) is placed in the central zone of the radiating antenna (10).
16. Tyre (30, 31) according to any one of Claims 13 to 15, wherein the primary antenna
(24) is placed in the interior of the single-strand helical spring of the radiating
antenna (10).
17. Tyre (30, 31) according to any one of the preceding claims, wherein, the tyre (30,
31) having a preferential running direction, an electronic device (2) is placed in
each of the two sidewall inserts (44).
18. Tyre (30, 31) according to any one of Claims 1 to 16, wherein, the tyre (30, 31) having
an outer side and an inner side for mounting on a vehicle, said electronic device
(2) is placed in the sidewall insert (44) on the outer side of the tyre (30, 31).
RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION
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et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a
été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues
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